激光熔覆技术是指利用高能密度的激光束照射熔池,使其温度达到过饱和状态,使熔池中的元素形成枝晶或其他非晶态物质,并以较高速度向熔池表面流动并熔覆在工件表面形成一层具有一定厚度和性能的新的金属层。与传统的堆焊、电镀相比,激光熔覆技术具有很多*特优势。
高功率激光熔覆(HWS-WFJ)是利用大功率光纤激光器在金属基体上制备熔覆层的一种新型工艺,其特点是不受零件几何形状限制,能制造形状复杂、尺寸较大和形状不规则工件表面,适合于制备尺寸大、形状复杂而又对性能有特殊要求的零件。
根据热源不同激光熔覆可分为下面两种:
一种是以光纤激光器为热源的激光熔覆技术,又称“激光束增材制造”。该方法主要用于表面强化,以满足修复、再制造等实际应用中的性能要求,在不锈钢、铜及铜合金、铝及铝合金等多种金属材料上实现表面改性和再制造;
另一种是以高功率半导体激光器为热源的激光熔覆技术,该方法主要用于改善特殊材料(如陶瓷、纳米材料)表面性能,如高温合金、陶瓷基复合材料等。
激光熔覆技术是利用高能密度的激光束照射到工件表面,使工件表面达到过饱和状态后通过快速熔化、膨胀、凝固、冷却实现修复与再制造的过程。
根据用料不同激光熔覆主要分为:金属激光熔覆和复合材料激光熔覆。
金属激光熔覆
激光熔覆是通过激光熔覆材料、热源和冷却方式将材料表面均匀的覆盖于工件表面,实现其功能性的再制造过程。其本质是利用高功率密度的激光束使金属熔覆在工件表面形成一层具有一定厚度和性能的新的金属层。
激光熔覆在冶金原理上是激光诱导熔池中元素发生重结晶,使熔池凝固成体积不变而内部发生凝固,实现了冶金结合。同时,激光熔覆较大程度地保留了母材性能,保证工件基本不变,采用一种材料获得多个不同性能的工件。而传统工艺则是以不同母材或零件为原材料,根据工件要求选择合适的材料并进行冶金结合从而达到表面强化。
复合材料激光熔覆是指采用与工件材料具有相同或相似性能的功能材料(如陶瓷、纳米材料等),在工件表面熔覆一层与被保护表面具有相同性能的材料。
根据熔覆成分可以将复合材料激光熔覆分为:陶瓷激光熔覆和金属激光熔覆。
目前,由于陶瓷与金属材料性能的差异性,一般以金属激光熔覆为主。
采用半导体激光器对陶瓷基复合材料进行激光熔覆时,当激光功率密度较大时(一般**过200 kW/cm2),金属基体和功能层之间的热应力会引起熔化和凝固的不均匀,导致熔覆层出现裂纹;而当功率密度较小时(一般不**过30 kW/cm2),可以实现精确的熔敷。
词条
词条说明
随着工业技术的不断发展,激光熔覆技术作为一种的表面改性技术,已广泛应用于材料表面强化、修复和再制造等领域。宽带激光熔覆技术作为激光熔覆技术的一种,具有能量束密度高、加热效、熔覆质量高等优点,已成为激光熔覆领域的研究热点。一、宽带激光熔覆设备的组成 宽带激光熔覆设备主要由激光器、光路系统、控制系统、送粉系统、加工平台等部分组成。其中,激光器是设备的部分,其输出功率和波长决定熔覆层的厚度和成分。光路
随着现代工业技术的飞速发展,各种合金材料在航空、航天、汽车、能源等领域得到了广泛应用。然而,这些合金材料在使用过程中往往因摩擦、腐蚀、磨损等原因而导致表面损伤,严重影响其性能和使用寿命。为了解决这一问题,合金套激光熔覆修复技术应运而生,成为一种重要的表面处理技术。 一、合金套激光熔覆修复技术的原理 合金套激光熔覆修复技术是一种利用高能激光束对材料表面进行熔覆处理的技术。其基本原理是:在激光束的作
激光熔覆设备的配置选择是一个复杂而重要的过程,涉及设备性能、工艺要求、生产效率和成本控制等多个方面。下面国盛激光就将对激光熔覆设备的基本部件、关键配置要素以及选型策略进行详细分析,帮助您做出明智的决策。 一、激光熔覆设备的基本组成 激光熔覆设备主要由激光发生器、光路系统、熔覆头、工作台和控制系统等部分组成。这些部件协同工作,实现激光能量的控制和应用,完成熔覆过程。 1、激光发生器:激光发生器是激
在激光熔覆过程中,表面张力梯度引起的强制对流和润湿性的共同作用导致单道次熔覆层是凸起的而不是平坦的。如果熔合道次不重叠,不同道次连接处的熔覆层有效厚度将为0,熔覆层表面粗糙不平。 搭接率 搭接率描述了激光熔覆中相邻熔覆道次的重叠程度,它被定义为多道次熔覆时相邻熔覆道次之间的重叠宽度D0与单个熔覆道次的宽度W的比值。公式为:R0=D0/W***。实践中,根据经验,搭接率R约为40%-50%。
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